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[主观题]

如图所示,设液面上某点的两个主曲率半径分别为r1和r2,试推导液体的压强p与液面上方大气压强p0的差值的表达

如图所示,设液面上某点的两个主曲率半径分别为r1和r2,试推导液体的压强p与液面上方大气压强p0的差值的表达式。

如图所示,设液面上某点的两个主曲率半径分别为r1和r2,试推导液体的压强p与液面上方大气压强p0的差

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第1题
已知一个光学系统,第一面和第二面曲率半径分别为62.5mm和-43.65mm,其间隔d=4mm,主光线PA在两个折
射面上分别为-0.0421967mm和0.0968630mm,主光线的U1z=1.991138°,第一折射面后的t1=183.1724mm,s1=183.3854mm。试求t2和s2。

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第2题
如图所示,已知由P点发出一条Q光线,A面为抛物反射面,近轴区域曲率半径r=40mm,d=-l=20mm。试求反射光线Q1的方

如图所示,已知由P点发出一条Q光线,A面为抛物反射面,近轴区域曲率半径r=40mm,d=-l=20mm。试求反射光线Q1的方向余弦。

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第3题
如图所示,已知由P点发出一条Q光线,A面为抛物面,近轴区域曲率半径r=40mm,d=-l=20mm。n=1,n'=1.5。试求:

如图所示,已知由P点发出一条Q光线,A面为抛物面,近轴区域曲率半径r=40mm,d=-l=20mm。n=1,n'=1.5。试求:

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第4题
如图所示为一个深度抛物反射面,其近轴区域曲率半径r=14.5215mm,物高H=0.5070mm,物距L=7.26265mm,考察平面l&
#39;=2020mm。试求全视场φ=0°时的上光线及φ=90°和φ=45°时的前光线在考察平面上坐标值(孔径x=19mm)。

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第5题
为使凸轮机构的滚子从动件实现预期的运动规律,设计时必须保证关系式()。

A.滚子半径r≤凸轮理论轮廓外凸部分的最小曲率半径ρmin

B.滚子半径r≥凸轮理论轮廓外凸部分的最小曲率半径ρmin

C.滚子半径r<凸轮理论轮廓外凸部分的最小曲率半径ρmin

D.滚子半径r不受任何限制

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第6题
设一透镜的曲率半径为r1和r2,厚度d可忽略,求该透镜的传递矩阵。并求出光轴上任一对共轭点-l和l'的物像传

设一透镜的曲率半径为r1和r2,厚度d可忽略,求该透镜的传递矩阵。并求出光轴上任一对共轭点-l和l'的物像传递矩阵。

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第7题
点以匀速率沿阿基米德螺旋线(曲率半径越来越小)自外向内运动时,点的加速度()。
点以匀速率沿阿基米德螺旋线(曲率半径越来越小)自外向内运动时,点的加速度()。

A.越来越小

B.越来越大

C.保持不变

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第8题
电机车架空线悬挂点的间距,在直线段内不得超过5m,在曲率半径为15~13曲线段内不得超过()m。

A.3;

B.3.5;

C.4;

D.4.5;

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第9题
物块A和B的质量分别为m1、m2,分别系在绳索两端,绳子绕在质量为m,半径R的均质圆轮上,物块放置于光滑水平面上,如图所示。假设不计绳的质量和轴承摩擦,试求物块B从静止开始下降高度h时的速度。

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第10题
某系统组成方框如图所示,已知v1(t)=vΩmcosΩt,S1(ωct)和S2(ωct)分别是幅度为1,重复频率为ωc的单向开关和双向

某系统组成方框如图所示,已知v1(t)=vΩmcosΩt,S1ct)和S2ct)分别是幅度为1,重复频率为ωc的单向开关和双向开关,且。请分别画出A、B、C、D各点电压的波形及写出相应的表达式,假设各滤波器的幅频特性如图示,暂不考虑信号通过滤波器的时延。

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第11题
工程上可用微型便携式雷达来测量转速,如图所示,设雷达发射的电磁波束的波长为λ0(常用0.0225m),入射到半径为

工程上可用微型便携式雷达来测量转速,如图所示,设雷达发射的电磁波束的波长为λ0(常用0.0225m),入射到半径为R,角速度为ω的飞轮上。过入射点的切线与入射波所成夹角为θ,并由原位置的雷达测得反射波所增加的频率为νd,求该飞轮的角速度。

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